WO2016139327A1 - Zeigeeinrichtung für eine dreidimensionale bildwiedergabe - Google Patents

Zeigeeinrichtung für eine dreidimensionale bildwiedergabe Download PDF

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    • G06F3/03542Light pens for emitting or receiving light

Definitions

  • the invention relates to a pointing device for a three-dimensional image reproduction or the reproduction of 3D films according to the preamble of the independent patent claim and to an associated regulator.
  • the invention is particularly in the field of dreidi ⁇ dimensionally perceivable image reproduction.
  • stereo scopic ⁇ method a moving picture with a sense of depth for stereoscopic vision is mediated.
  • the menschli ⁇ che brain needs to generate a spatial impression depending on an image for the left and right eyes, which were taken from under ⁇ different union positions.
  • the images must arrive at the same time, but separately per eye, in the brain.
  • 3D glasses allow you to create a spatial impression by ensuring via filtering that each eye perceives only a correspondingly stereosko ⁇ Pisches field.
  • right eyes are projected with different polarization of light (e.g., horizontal and vertical polarization).
  • the observer wears glasses that only let through the correspondingly polarized light for each eye.
  • VR virtual Reality
  • red - green Images for the left and the right eye are projected via a red or green filter. The viewer wears a corresponding red-green glasses.
  • Virtual Reality (VR) is the term used to describe and simultaneously perceive reality and its physical properties in a real-time computer-generated, interactive virtual environment or world.
  • Such methods for three-dimensional image rendering in the context of VR or immersive environments are also used in plant engineering, e.g. used in industrial manufacturing, for the simulation, operation or control of plants. There are also other applications conceivable.
  • the object of the invention is to develop an improved pointing function or pointing device for a three-dimensional image reproduction.
  • This object is solved by the independent claims.
  • Advantageous developments are the subject of the dependent claims.
  • the invention claims a pointing device suitable for use in three-dimensional image reproduction comprising:
  • At least one such light source arranged that from the one light source or several light sources at least two light beams on different Gii ⁇ onsstellen are projected onto a visible for the viewer surface to be highlighted to the viewer when produced by such a projection representation of at least a Area on the surface to convey or achieve a spatial depth impression of this area,
  • the light beams can be emitted in at least two different projection directions or the light beams at a specific distance from one another in the same or different projection direction, so that they impinge on different projection locations on the surface.
  • a pixel, picture elements or image regions can be quasi "selected" to be pointed to by the pointing device or to be highlighted or emphasized by it.
  • the light beams may appear as a light beam at high frequency, thereby implementing the above-described techniques for projecting the 3D images can be.
  • the light rays can be emitted in the form of one or more laser beams.
  • a collimator lens may be post-ordered to the light source to cause the emitted light to enter the aforementioned light source
  • Bundle light rays
  • the at least one light source may be coupled to a Frequenzsyn ⁇ chronisator, said at least two light rays alternately, time-frequency shifted to the
  • the at least one light source can have a polarizer which polarizes the at least two light beams so that their polarization directions are at a certain angle, preferably perpendicular to one another.
  • the at least one light source can be formed with a color filter which effects a projection of said light beams in different colors, preferably in complementary colors, onto the surface.
  • Another aspect of the invention is a controller for a pointing device comprising
  • Means for adjusting a spacing of at least two projection spots on a surface area per ⁇ ji extends or extends a distance between the light beams to be emphasized by the image area to a viewer.
  • the controller can be designed in the form of a slide controller. Further advantages, details and developments of the invention will become apparent from the following description of embodiments in conjunction with the drawings. It shows: the figure schematically a pointing device.
  • the pointing device 10 generates two light beams and projects them onto the surface 20 of a projection screen, on which the 3D image is also displayed. These light beams produce on the surface a respective image area to be highlighted, which is shown in the figure as a pixel. These two image areas or pixels 21 and 22 are intended for the left and right eye, respectively. In the brain, the two pixels are now at a virtual point together amount ⁇ is that the viewer as a virtual pixel 31 appears depending on the distance between the two dots on the surface before the surface more or less far from the screen removed.
  • the regulator 11 which is coupled to the pointing device 10, the angle between the two emitted light beams can be changed in respectively different projection directions and thus the distance of the pixels on the surface.
  • Another embodiment provides that the two light beams are emitted at a distance from one another in parallel in the same projection direction and thus projected onto different projection points of the surface with a certain variable distance. This can be used to control the distance of the virtual pixel from the screen.
  • the Kopp ⁇ ment of the controller with the pointing device can be configured by attaching the controller directly to or in the pointing device.
  • the coupling can also be wired or wireless over a certain distance.
  • a plurality of laser diodes or even LED light sources with a collimator lens for Lichtstrahlbünde ⁇ ment are possible.
  • an energy source of the pointing device batteries or rechargeable batteries are conceivable. It can also be a coupling or communication interface, for example by radio for communication between the pointing device and controller can be provided.
  • Shutter technology projects images from the left and right eye projectors one at a time onto a surface.
  • high frequencies are selected, eg 120hz.
  • the pointing device in this case has a frequency synchronizer, which adapts the light beams according to the control pulses of the projector.
  • the light beam is not projected continuously added to the same projecting position but slightly frequency-dependent so that its Positionin ⁇ tion is possible in 3D space.
  • the pointing device points in the direction of the virtual pixel in 3D space.
  • a processing unit can implement control signals the slider in positioning signals for the fre ⁇ quenzverschobenen light beam.
  • the two laser beams for the left and right eye have a preferably rotated by 90 ° polarization.
  • it is to generate a 3D image necessary that the two laser beams for the left and right eyes are not projected to the same Kochi ⁇ onsstelle, but slightly offset so that their position in 3D space is possible.
  • the pointing device points in the direction of the virtual pixel in the 3D space.
  • the polarization of the projector should be synchronized with the polarization of the light beams of the pointing device.
  • synchronization means or see equipment pre ⁇ so that in any direction attitude of Zeigeein- direction the polarized glasses to pass through the two pixels for the right eye.
  • a light beam is generated for each of the left and the right eye in different colors, preferably complementary colors such as red and green.
  • the pointing device points in the direction of the virtual pixel in the 3D space.
  • the light beam for the left eye and the right eye are deflected at the same angle from the center line to the left and right, respectively.
  • This deflection angle is to be by a slider bar Fit to ⁇ .
  • the spatial positioning of the laser beam is to be controlled via user ⁇ a slider.
  • the distance of the two image punk ⁇ te is on the surface, so that the light beam can be positioned either higher or lower in the virtual space.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Zeigeeinrichtung für eine dreidimensional Bildwiedergabe bzw. der Wiedergabe von 3D-Filmen sowie einen zugehörigen Regler. Die Erfindung beansprucht eine Zeigeeinrichtung geeignet für eine Verwendung bei einer dreidimensionalen Bildwiedergabe aufweisend : wenigstens eine derart angeordnete Lichtquelle, dass von der einen Lichtquelle oder mehreren Lichtquellen mindestens zwei Lichtstrahlen auf unterschiedliche Projektionsstellen auf eine für den Betrachter sichtbare Oberfläche projizierbar sind, um für den Betrachter bei der durch eine solche Projektion erzeugten Wiedergabe von mindestens einem hervorzuhebenden Bereich auf der Oberfläche einen räumlichen Tiefeneindruck dieses Bereiches zu vermitteln bzw. zu erzielen, gekennzeichnet durch eine Kopplung mit einen Regler zur Einstellung einer Beabstandung der genannten Projektionsstellen auf der Oberfläche, wobei durch eine Veränderung der Beabstandung mittels des Reglers der Bildbereich für den Betrachter optisch näher oder entfernter als vor der Veränderung erscheint.

Description

Beschreibung
Zeigeeinrichtung für eine dreidimensionale Bildwiedergabe Die Erfindung betrifft eine Zeigeeinrichtung für eine dreidimensionale Bildwiedergabe bzw. der Wiedergabe von 3D-Filmen nach dem Oberbegriff des unabhängigen Patentanspruchs sowie einem zugehörigen Regler. Die Erfindung liegt insbesondere auf dem Gebiet der dreidi¬ mensional wahrnehmbaren Bildwiedergabe. Vor allem bei stereo¬ skopischen Verfahren wird ein bewegtes Bild mit einem Tiefeneindruck für stereoskopisches Sehen vermittelt. Das menschli¬ che Gehirn benötigt zum Erzeugen eines räumlichen Eindrucks je ein Bild für das linke und rechte Auge, die aus unter¬ schiedlichen Positionen aufgenommen wurden. Zur Auswertung müssen die Bilder gleichzeitig, aber getrennt pro Auge, im Gehirn ankommen. 3D-Brillen ermöglichen das Erzeugen eines räumlichen Eindrucks, indem per Filterung sichergestellt wird, dass jedes Auge jeweils nur ein entsprechend stereosko¬ pisches Halbbild wahrnimmt.
Im Wesentlichen sind folgende drei Techniken zur Projektion von bewegten und nicht bewegten 3D-Bildern üblich:
a) Wechselweise Projektion des Bildes für das linke und das rechte Auge; über sogenannte Shutterbrillen wird durch Abdunkelung eines Brillenglases die Sicht auf das Bild für das jeweils andere Auge unterbunden,
b) Polarisiertes Licht: die Bilder für das linke und das
rechte Auge werden mit unterschiedlicher Polarisation des Lichts projiziert (z.B. waagrechte und senkrechte Polarisation) . Der Betrachter trägt eine Brille, die für das jeweilige Auge nur das entsprechend polarisierte Licht durchlässt.
c) Verschiedenfarbiges Licht, z.B. Komplementärfarben: rot - grün: Bilder für das linke und das rechte Auge werden über einen roten bzw. grünen Filter projiziert. Der Betrachter trägt eine entsprechende rot-grüne Brille. Als virtuelle Realität (Virtual Reality) , kurz VR, wird die Darstellung und gleichzeitige Wahrnehmung der Wirklichkeit und ihrer physikalischen Eigenschaften in einer in Echtzeit computergenerierten, interaktiven virtuellen Umgebung bzw. Welt bezeichnet.
Man benötigt zur Erzeugung virtueller Realität speziell für diesen Zweck entwickelte Software. Diese Programme müssen komplexe dreidimensionale Welten in Echtzeit, d. h. mit min¬ destens 25 Bildern pro Sekunde erzeugen.
Vor allem in sogenannten immersen Umgebungen werden Verfahren zur Darstellung von 3D-Filmen oder 3D-Bildern verwendet. Der Begriff der filmischen Immersion bedeutet das Eintauchen in eine künstliche bzw. virtuelle Welt durch Auflösung der räum¬ lichen Grenzen. Um ein Gefühl der Immersion zu erzeugen, werden zur Darstellung virtueller Welten spezielle Ausgabegeräte benötigt .
Solche Verfahren für eine dreidimensionale Bildwiedergabe im Zusammenhang mit VR bzw. immersen Umgebungen werden auch in der Anlagentechnik, z.B. in der industriellen Fertigung, zur Simulation, Bedienung bzw. Steuerung von Anlagen angewandt. Es sind auch andere Anwendungen denkbar.
Soll in einem per stereoskopischen Verfahren dargestellten Bild auf bestimmte Bildelemente bzw. -bereiche gezeigt wer¬ den, werden in der Regel Zeigegeräte für eine konventionelle 2D-Bildwiedergabe, wie z.B. für kurze Distanzen analoge Zei¬ gestöcke oder für längere Distanzen sogenannte Laserpointer, verwendet .
Ausgehend von diesem Stand der Technik ist es Aufgabe der Er- findung, eine verbesserte Zeigefunktion bzw. Zeigeeinrichtung für eine dreidimensionale Bildwiedergabe zu entwickeln. Diese Aufgabe wird durch die unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche . Die Erfindung beansprucht eine Zeigeeinrichtung geeignet für eine Verwendung bei einer dreidimensionalen Bildwiedergabe aufweisend :
wenigstens eine derart angeordnete Lichtquelle, dass von der einen Lichtquelle oder mehreren Lichtquellen mindes- tens zwei Lichtstrahlen auf unterschiedliche Projekti¬ onsstellen auf eine für den Betrachter sichtbare Oberfläche projizierbar sind, um für den Betrachter bei der durch eine solche Projektion erzeugten Wiedergabe von mindestens einem hervorzuhebenden Bereich auf der Ober- fläche einen räumlichen Tiefeneindruck dieses Bereiches zu vermitteln bzw. zu erzielen,
gekennzeichnet durch eine Kopplung mit einen Regler zur Einstellung einer Beabstandung der genannten Projektionsstellen auf der Oberfläche, wobei durch eine Verände- rung der Beabstandung mittels des Reglers der Bildbe¬ reich für den Betrachter optisch näher oder entfernter als vor der Veränderung erscheint.
Hierbei können die Lichtstrahlen in mindestens zwei unter- schiedliche Projektionsrichtungen oder die Lichtstrahlen in einem bestimmten Abstand von einander in die gleiche oder unterschiedliche Projektionsrichtung emittiert werden, so dass diese an unterschiedlichen Projektionsstellen auf der Oberfläche auftreffen. Dadurch können ein Bildpunkt, Bildelemente bzw. Bildbereiche quasi „ausgewählt" werden, auf die mit der Zeigeeinrichtung gezeigt werden soll bzw. welche dadurch hervorzuheben bzw. hervorhebbar sind. Die genannten Lichtstrahlen können zeitlich gleichzeitig oder auch zeitlich hintereinander mit gleichem oder auch unterschiedlichem Frequenzab- stand emittiert werden. Bei zeitlich hintereinander emittierten Lichtstrahlen können die Lichtstrahlen bei hoher Frequenz als ein Lichtstrahl erscheinen. Dadurch können die oben dargestellten Techniken zur Projektion der 3D-Bilder umgesetzt werden können. Die Lichtstrahlen können in Form eines oder mehrerer Laserstrahlen emittiert wird.
Des Weiteren kann eine Kollimatorlinse der Lichtquelle nach- geordnet sein, um das emittierte Licht in die genannten
Lichtstrahlen zu bündeln.
Die mindestens eine Lichtquelle kann mit einem Frequenzsyn¬ chronisator gekoppelt sein, der die mindestens zwei Licht- strahlen abwechselnd, zeitlich frequenzverschoben auf die
Oberfläche projizieren kann und die Lichtemittierung mit einem Projektor synchronisieren kann.
Die mindestens eine Lichtquelle kann einen Polarisator auf- weisen, der die mindestens zwei Lichtstrahlen so polarisiert, dass deren Polarisationsrichtungen in einem bestimmen Winkel, vorzugsweise senkrecht aufeinander stehen.
Die mindestens eine Lichtquelle kann mit einem Farbfilter ausgebildet sein, der eine Projektion der genannten Lichtstrahlen in unterschiedlichen Farben, vorzugsweise in Komplementärfarben, auf die Oberfläche bewirkt.
Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein Regler für eine (solche) Zeigeeinrichtung, aufweisend
Mittel zur Kopplung mit der Zeigeeinrichtung und
Mittel zur Einstellung einer Beabstandung von Projektionsstellen von mindestens zwei auf eine Oberfläche pro¬ jizierten Lichtstrahlen, wobei durch eine Veränderung der Beabstandung der durch die Lichtstrahlen hervorzuhebende Bildbereich für einen Betrachter optisch näher oder entfernter als vor der Veränderung bringbar ist.
Der Regler kann in Form eines Schiebereglers ausgebildet sein. Weitere Vorteile, Einzelheiten und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen in Verbindung mit den Zeichnungen. Es zeigt: die Figur schematisch eine Zeigeeinrichtung.
Die Zeigeeinrichtung 10 erzeugt zwei Lichtstrahlen und proji- ziert sie auf die Oberfläche 20 einer Projektionswand, auf der auch das 3D-Bild angezeigt wird. Diese Lichtstrahlen er¬ zeugen auf der Oberfläche je einen hervorzuhebenden Bildbereich, der in der Figur jeweils als Bildpunkt dargestellt ist. Diese beiden Bildbereiche bzw. Bildpunkte 21 und 22 sind für das linke bzw. rechte Auge bestimmt. Im Gehirn werden nun die beiden Bildpunkte zu einem virtuellen Punkt zusammenge¬ setzt, der je nach Abstand der beiden Bildpunkte auf der Oberfläche dem Betrachter als virtueller Bildpunkt 31 vor der Oberfläche mehr oder weniger weit von der Projektionswand entfernt erscheint. Durch den Regler 11, der mit der Zeige¬ einrichtung 10 gekoppelt ist, kann der Winkel zwischen den beiden emittierten Lichtstrahlen in jeweils unterschiedliche Projektionsrichtungen und damit der Abstand der Bildpunkte auf der Oberfläche verändert werden. Eine andere Ausführungs- form sieht vor, dass die beiden Lichtstrahlen beabstandet voneinander parallel in die gleiche Projektionsrichtung emittiert werden und somit mit einem gewissen veränderbaren Abstand auf unterschiedliche Projektionsstellen der Oberfläche projiziert werden. Damit kann die Entfernung des virtuellen Bildpunkts von der Projektionswand geregelt werden. Die Kopp¬ lung des Reglers mit der Zeigeeinrichtung kann durch direktes Anbringen des Reglers an oder in der Zeigeeinrichtung ausgestaltet sein. Die Kopplung kann jedoch auch kabelgebunden oder kabellos über eine gewisse Entfernung erfolgen.
Mehrere Betrachter an unterschiedlichen Positionen im Raum „sehen" den virtuellen 3D-Bildpukt an unterschiedlichen Orten im realen 3D-Raum. Sie sehen die einzelnen Bildbereiche bzw. Bildpunkte des von einem in der Figur nicht dargestellten Projektors auf die Oberfläche projizierten 3D-Gesamtbildes an unterschiedlichen Orten im realen 3D-Raum. Trotzdem haben alle Betrachter den gleichen 3D-Eindruck und sehen die einzel- nen Bildbereiche bzw. Bildpunkte alle in der gleichen Anord¬ nung zueinander. Ebenso trifft der mit der Zeigeeinrichtung erzeugte virtuelle 3D-Bildpunkt für alle Betrachter den glei¬ chen Bildbereich des projizierten 3D-Gesamtbildes im virtuellen 3D-Raum.
Als Optik-Ausstattung der Zeigeeinrichtung zur Lichtstrahl- emittierung sind ein mehrere Laserdioden bzw. auch LED- Lichtquellen mit einer Kollimator-Linse zur Lichtstrahlbünde¬ lung möglich. Als Energiequelle der Zeigeeinrichtung sind Batterien oder Akkus denkbar. Es kann auch eine Kopplung bzw. Kommunikationsschnittstelle z.B. per Funk zur Kommunikation zwischen Zeigeeinrichtung und Regler vorgesehen sein.
Bei der Verwendung der Shuttertechnik ist eine elektronische Schaltung mit Frequenzsynchronisator vorgesehen. Bei der
Shuttertechnik werden Bilder vom Projektor für das linke und rechte Auge nacheinander auf eine Oberfläche projiziert. Um Flimmern zu vermeiden, werden hohe Frequenzen gewählt, z.B. 120hz. Es werden vom Projektor entsprechende Steuerimpulse über die Bildfrequenz an die Schutterbrillen gesendet, die dann jeweils wechselseitig die jeweiligen Brillengläser verdunkeln, so dass jedes Auge nur das für sich bestimmte Bild wahrnimmt. Die Zeigeeinrichtung weist hierbei einen Frequenzsynchronisator, der die Lichtstrahlen entsprechend der Steu- erimpulse des Projektors anpasst. Hierbei ist zur Erzeugung eines 3D-Bildes notwendig, dass der Lichtstrahl nicht stetig an die gleiche Projektionsstelle sondern frequenzabhängig leicht versetzt projiziert wird, so dass dessen Positionie¬ rung im 3D-Raum möglich wird. Dabei zeigt die Zeigeeinrich- tung in die Richtung des virtuellen Bildpunktes im 3D-Raum. Bei der Shuttertechnik kann eine Recheneinheit Steuersignale des Schiebereglers in Positionierungssignale für den fre¬ quenzverschobenen Lichtstrahl umsetzen. Bei Verwendung von polarisiertem Licht besitzen die beiden Laserstrahlen für das linke und rechte Auge eine vorzugsweise um 90° gedrehte Polarisation. Hierbei ist es zur Erzeugung eines 3D-Bildes notwendig, dass die beiden Laserstrahlen für das linke und das rechte Auge nicht an die gleiche Projekti¬ onsstelle projiziert werden, sondern leicht versetzt, so dass deren Positionierung im 3D-Raum möglich wird. Dabei zeigt die Zeigeeinrichtung in die Richtung des virtuellen Bildpunktes im 3D-Raum. Hierbei sollte die Polarisation des Projektors mit der Polarisation der Lichtstrahlen der Zeigeeinrichtung synchronisiert sein. Bei der Polarisationstechnik sind entsprechende Synchronisationsmittel bzw. -einrichtungen vorge¬ sehen, so dass bei beliebiger Richtungshaltung der Zeigeein- richtung die Polarisationsbrille die beiden Bildpunkte für das richtige Auge durchlässt.
Bei der Verwendung von Farbfilter wird je ein Lichtstrahl für das linke und das rechte Auge in unterschiedlichen Farben, vorzugsweise Komplementärfarben wie Rot und Grün, erzeugt.
Zur Erzeugung eines 3D-Bildes ist es notwendig, dass die bei¬ den Laserstrahlen nicht an die gleiche Stelle projiziert wer¬ den, sondern leicht versetzt, so dass die Positionierung im 3D-Raum möglich wird. Dabei zeigt die Zeigeeinrichtung in die Richtung des virtuellen Bildpunktes im 3D-Raum.
Bei allen den vorgenannten Techniken werden der Lichtstrahl für das linke Auge und der für das rechte Auge im gleichen Winkel von der Mittellinie nach links bzw. rechts abgelenkt. Dieser Ablenkungswinkel soll durch einen Schiebregler anpass¬ bar sein.
Die räumliche Positionierung des Laserstrahls soll benutzer¬ gesteuert über einen Schieberegler erfolgen. Je nach Betäti- gung des Schiebereglers wird der Abstand der beiden Bildpunk¬ te auf der Oberfläche entweder grösser oder kleiner, so dass der Lichtstrahl im virtuellen Raum positionierbar ist. Obwohl die Erfindung im Detail durch das bevorzugte Ausführungsbeispiel näher illustriert und beschrieben wurde, so is die Erfindung nicht durch die offenbarten Beispiele einge¬ schränkt und andere Variationen können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen .

Claims

Patentansprüche
1. Zeigeeinrichtung (10) geeignet für eine Verwendung bei einer dreidimensionalen Bildwiedergabe aufweisend:
- wenigstens eine derart angeordnete Lichtquelle, dass von der einen Lichtquelle oder mehreren Lichtquellen mindestens zwei Lichtstrahlen auf unterschiedliche Projekti¬ onsstellen auf eine für den Betrachter sichtbare Oberfläche (20) projizierbar sind, um für einen Betrachter (30) bei der durch eine solche Projektion erzeugten Wiedergabe von mindestens einem hervorzuhebenden Bereich auf der Oberfläche einen räumlichen Tiefeneindruck dieses Bereiches zu vermitteln,
gekennzeichnet durch eine Kopplung mit einem Regler (11) zur Einstellung einer Beabstandung der genannten Projektionsstellen (21, 22) auf der Oberfläche, wobei durch eine Veränderung der Beabstandung mittels des Reglers der Bildbereich (31) für den Betrachter optisch näher oder entfernter als vor der Veränderung erscheint.
2. Zeigeeinrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Lichtstrahl in Form eines La¬ serstrahls emittiert wird.
3. Zeigeeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Kollimatorlinse der Lichtquelle nachgeordnet ist, um das emittierte Licht in die genannten Lichtstrahlen zu bündeln.
4. Zeigeeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dass die mindestens eine Lichtquelle mit einem Frequenz¬ synchronisator gekoppelt ist, der die mindestens zwei Licht¬ strahlen abwechselnd, zeitlich frequenzverschoben auf die Oberfläche (20) projizieren kann.
5. Zeigeeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 3, dass die mindestens eine Lichtquelle einen Polari¬ sator aufweist, der die mindestens zwei Lichtstrahlen so po- larisiert, dass deren Polarisationsrichtungen in einem bestimmen Winkel aufeinander stehen.
6. Zeigeeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 3, dass die mindestens eine Lichtquelle mit einem Farb¬ filter ausgebildet ist, der eine Projektion der genannten Lichtstrahlen in unterschiedlichen Farben, vorzugsweise in Komplementärfarben, auf die Oberfläche (20) bewirkt.
7. Regler (11) für eine Zeigeeinrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, aufweisend
Mittel zur Kopplung mit der Zeigeeinrichtung (10) und Mittel zur Einstellung einer Beabstandung von Projektionsstellen von mindestens zwei auf eine Oberfläche pro- jizierten Lichtstrahlen, wobei durch eine Veränderung der Beabstandung der durch die Lichtstrahlen hervorzuhebende Bildbereich (31) für einen Betrachter optisch näher oder entfernter als vor der Veränderung bringbar ist .
8. Regler (11) nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass dieser in Form eines Schiebereglers aus¬ gebildet ist.
PCT/EP2016/054610 2015-03-05 2016-03-04 Zeigeeinrichtung für eine dreidimensionale bildwiedergabe Ceased WO2016139327A1 (de)

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